
Диоды - мостовые выпрямители

Диоды - RF

Диоды - выпрямители - массивы

Диоды - выпрямители - одиночные

Диоды - переменная емкость (varicaps, varactors)

Диоды - Зенер - массивы

Диоды - Zener - сингл

Тиристоры - триакс

Транзисторы - биполярные (BJT) - массивы

Транзисторы - биполярные (BJT) - массивы, предварительно смещенные

Транзисторы - биполярные (BJT) - RF

Транзисторы - биполярный (BJT) - одинокий

Транзисторы - биполярные (BJT) - одинокий, предварительно сэтапный

Транзисторы - FETS, MOSFET - массивы

Транзисторы - FETS, MOSFET - RF

Транзисторы - FETS, MOSFET - Одиночный

Транзисторы - IGBTS - массивы

Транзисторы - IGBTS - Модули

Транзисторы - IGBTS - одиночка

Транзисторы - JFETS

Транзисторы - программируемая Unijunction

Транзисторы - специальное назначение
Дискретное определение полупроводника
Дискретные полупроводниковые продукты представляют собой электронные компоненты, которые являются независимыми, индивидуально упакованными устройствами, а не интегрированы на чип.
Эти электронные компоненты выполняют определенные функции, такие как управление электрическим током, усиливающие сигналы или схемы переключения. Они обычно используются в различных электронных устройствах, таких как адаптеры питания, мобильные телефоны, телевизоры и т. Д. Для выполнения различных задач. В отличие от интегрированных цепей (ICS), дискретные полупроводниковые продукты представляют собой независимые компоненты, которые поступают из разных семей, каждый со своим собственным специализированным применением.
Из чего сделаны дискретные полупроводники?
Дискретные полупроводниковые продукты обычно производятся из полупроводниковых материалов (в основном кремния) посредством конкретных этапов процессов для производства различных типов электронных компонентов, таких как диоды, транзисторы и т. Д. Эти компоненты используются для контроля тока и напряжения и являются критическими частями электронного оборудования.
Где используются дискретные компоненты?
Дискретные компоненты широко используются в электронных продуктах для усиления тока и регулировки функций схемы. Почти все электронные продукты содержат хотя бы один или два дискретных компонента, такие как резисторы или конденсаторы. Они играют жизненно важную роль, смешанную с другими компонентами на плате.
Дискретные компоненты можно разделить на
1. Актив (требует мощности для работы))
Световые диоды, транзисторы, датчики температуры
2. Пассивный (не требуется мощность для работы))
Резисторы, конденсаторы, индукторы, переключатели
Разница между дискретными компонентами и интегрированными цепями
Дискретный компонент - это единственный независимый электронный компонент, такой как транзистор, диод или резистор. Интегрированная схема (IC) представляет собой миниатюрную электронную схему, состоящую из транзисторов, конденсаторов, резисторов и других электронных компонентов, все соединенные вместе с образованием одного компонента.
IC, как правило, намного меньше, чем дискретные компоненты и используются для создания более сложных электронных цепей.
Преимущества и недостатки отдельных схем
Преимущества отдельных цепей:
Легко понять и дизайн:Дискретные схемы обычно состоят из отдельных компонентов, поэтому они относительно просты для проектирования и понимания. Это делает их очень полезными в образовании и прототипировании.
Полезность:Поскольку дискретные компоненты существуют индивидуально, если один из компонентов не удается, его можно заменить или отремонтировать относительно легко.
Настраиваемость:Схемы могут быть построены с использованием выбора дискретных компонентов для удовлетворения конкретных требований применения.
Более низкая стоимость:Дискретные компоненты, как правило, дешевле, чем интегрированные цепи, потому что они дешевле производить и покупать.
Недостатки отдельных цепей:
Занимайте больше места:Дискретные цепи обычно требуют большего физического пространства, потому что каждый компонент существует индивидуально.
Более высокое энергопотребление:Дискретные схемы обычно требуют большей мощности для выполнения той же задачи и, следовательно, не так эффективны, как интегрированные схемы.
Ограничивает сложность:Строительные комплексные схемы могут стать сложными из -за соединений, необходимых для каждого компонента, что делает их непригодными для очень сложных приложений.
Больший вес:Дискретные цепи обычно требуют большего материала и, следовательно, более тяжелее по весу.
Дискретный полупроводник тип
Диод:Полупроводник компонент, используемый для управления направлением тока, включая обычные диоды, выпрямители и светодиоды (светодиоды).
Транзистор:Полупроводниковый компонент, широко используемый для амплификации электронных сигналов или служа в качестве электронного переключателя, включая биполярные транзисторы (BJT) и полевые транзисторы (FET).
Резистор:Дискретный компонент, используемый для ограничения потока тока, часто используемых в электрических цепях в качестве резисторов, разделителей напряжения и распределения напряжения.
Конденсатор:Полупроводниковый компонент, используемый для хранения заряда и электрической энергии, включая электролитические конденсаторы, керамические конденсаторы и многослойные чип -конденсаторы (MLCC).
ZenerEdoode:Диод, используемый для обеспечения точной стабилизации напряжения.
Диодный выпрямитель:Используется для преобразования переменного тока (AC) в постоянный ток (DC).
Переменный резистор:Резистор, который позволяет ручной регулировка значения сопротивления.
Разница между дискретными устройствами и IC
Дискретные устройства являются отдельными электронными компонентами, подходящими для конкретных функций и простого обслуживания, в то время как интегрированные цепи (ICS) высоко интегрированы и подходят для сложных функций и небольших устройств.
Каковы некоторые примеры дискретных устройств?
Полевой транзистор (FET): полупроводниковое устройство, используемое для усиления и управления электронными сигналами.
Биполярное соединение транзистор (BJT): еще одно полупроводниковое устройство, используемое для амплификации и управления электронными сигналами, с двумя типами: NPN и PNP.
Транзисторная массива: несколько транзисторов, сгруппированных вместе для выполнения комплексных функций схемы.
Транзисторы с внутренними резисторами: транзисторы имеют встроенные резисторы, снижая необходимость во внешних компонентах.
Серия NSAD и серия NNCD: может быть конкретная модель или серия полупроводниковых компонентов, обычно предоставляемых производителем.
Серия исследований и разработок: может быть группа полупроводниковых компонентов, которые проходят НИОКР или разработки.
Triac: полупроводник, используемый для управления электрическим током.
Триггер: устройство, используемое для запуска или управления полупроводниковым компонентом, обычно используемым в приложениях, таких как управление электронными переключателями.
Что такое дискретные силовые устройства?
Дискретные мощности - это отдельные компоненты в электронных цепях, которые используются для управления и обработки электрической энергии. Эти компоненты включают транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы и т. Д., Которые существуют независимо и не интегрируются вместе, как интегрированные цепи.
Эти устройства играют ключевую роль в области электроники и могут использоваться для различных задач, таких как управление мощностью, усиление сигнала, управление переключением, регулирование напряжения и т. Д.
Различные дискретные устройства имеют разные характеристики, и электронные инженеры могут выбирать соответствующие устройства в соответствии с требованиями проекта для соответствия требованиям проектирования. Эти устройства предлагают отличную гибкость дизайна и могут быть объединены и настроены по мере необходимости.
Полупроводники дискретно изготовлены?
Есть некоторые важные различия, когда речь идет о дискретном производстве и производстве полупроводников. Дискретное производство обычно относится к производству различных независимых продуктов (таких как автомобили, приборы и т. Д.), Которые состоят из разных частей, а затем собираются на сборочной линии. Каждый продукт производится индивидуально.
Полупроводниковое производство - это непрерывный процесс, который обычно создает миллионы до миллиардов транзисторов и электронных компонентов на одном полупроводниковом чипе. Процесс является высоко автоматизированным и требует высокого определения оборудования и элементов управления для обеспечения последовательной производительности от чипа до чипа. Полупроводниковое производство больше фокусируется на производстве крупномасштабных интегрированных цепей, а не на сборке дискретных продуктов.
Следовательно, дискретное производство и полупроводниковое производство представляют собой два разных метода производства с различными направлениями.